×
10.07.2019
219.017.ad5d

Результат интеллектуальной деятельности: ТРУБНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002359191
Дата охранного документа
20.06.2009
Аннотация: Изобретение предназначено для теплообмена и может быть использовано в любых теплообменных процессах. Теплообменник включает цилиндрический корпус, разделенный внутренними поперечными перегородками на теплообменную камеру и форкамеру. Одна из перегородок размещена на входе трубного потока, вторая перегородка разделяет форкамеру и теплообменную камеру, третья является концевой и замыкает теплообменную камеру. В корпусе размещены три вида теплообменных трубок, а именно основные трубки прямых потоков, которые проведены через все перегородки и трубки прямых и возвратных потоков, концы которых, расположенные в выходной части теплообменника, соединены между собой, а в форкамере в основных трубках прямых потоков выполнены отверстия на расстоянии полдиаметра трубки от перегородки на входе трубного потока. Изобретение сохраняет энергию вакуум-всасывающего эффекта, увеличивает долю возвратно-рециркуляционной части потока, повышая нагрев или охлаждение продукта. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к трубным теплообменникам, предназначенным для теплообмена между нагреваемой (охлаждаемой) средой и тепло-(холодо-)носителем через разделительные стенки труб, где одна среда подается в замкнутое трубное, другая - в замкнутое межтрубное пространство. Может использоваться в химической, нефтехимической, газовой, теплоэнергетической и других отраслях промышленного производства, а также на отдельных предприятиях, использующих теплообменные аппараты.

Известны аналоги - одноходовые кожухотрубные теплообменники, описанные, например, в работе Григорьева В.А., Колача Т.А., Соколовского B.C. и Темкина P.M. «Краткий справочник по теплообменным аппаратам» под редакцией Лебедева П.Д., Госэнергоиздат, 1962 г., с.84-86, Рис.3.1, включающие цилиндрическую обечайку (корпус) с размещенной внутри нее трубчаткой, состоящей из продольно установленных труб, вваренных в две поперечные трубные перегородки, скрепленные с внутренней поверхностью цилиндрической обечайки. В герметичную камеру, образованную двумя перегородками и цилиндрической обечайкой, вварены два боковых штуцера подачи (и вывода) продукта в (из) межтрубное(го) пространство(а).

Суть работы одноходового (по трубному пространству) теплообменника состоит в следующем. Один поток (одной из теплообменивающихся сред) - трубный - подается на вход трубной перегородки и разбивается на струи, входящие в трубки трубчатки. Затем струи перемещаются «на проход» через трубное пространство (через всю длину трубок по оси цилиндрического корпуса) и выходят за вторую перегородку. Здесь струи сливаются снова в общий поток и выводятся из цилиндрического корпуса. Поток другой среды, подаваемый в корпус сбоку - в межтрубное пространство, «омывает» стенки трубчатки (трубного пучка) снаружи их - по межтрубному пространству. В результате при движении потоков двух сред через стенки трубок происходит теплообменное взаимодействие, посредством которого один из потоков нагревается, другой охлаждается.

Недостатком конструкций аналогов является низкий показатель теплообмена - низкий перепад между температурами входящего и выходящего потока, передаваемого по трубному пространству (а соответственно и низкая тепловая нагрузка другого межтрубного потока при прочих равных условиях). Указанный недостаток обусловлен малым временем пребывания «трубного» потока в теплообменнике, т.е. кратковременностью теплообменного взаимодействия сред.

Решением, наиболее близким про конструктивным признакам к заявленному и принятым за прототип, является кожухотрубный теплообменник по патенту РФ №2145698, приоритет от 21.04.1998 г.

Конструкция однопроходного кожухотрубного теплообменника по патенту РФ №2145698 (в отличие от классических конструкций аналогов) снабжена - дополнена форкамерой, образованной введением в цилиндрический корпус сразу за входной трубной перегородкой еще одной сплошной поперечной перегородки. Причем вновь введенная перегородка оснащена чехловыми патрубками в местах прохода теплообменных трубок. (Т.е. теплообменные трубки пропущены сквозь чехловые патрубки дополнительной перегородки.) Ввод охлаждающей среды в межтрубное пространство теплообменника осуществлен через штуцер ввода, присоединенный к форкамере. Вывод охлаждающей среды - через штуцер, приваренный вблизи выходной перегородки. Кожухотрубный теплообменник по патенту РФ №2145698 предназначен для охлаждения газов, поступающих в трубное пространство с высокой температурой, путем подачи охлаждающей воды в межтрубное пространство.

Суть работы конструкции прототипа заключается в том, что направляемая в межтрубное пространство цилиндрического корпуса охлаждающая вода подается по штуцеру ввода в форкамеру и затем продавливается из форкамеры в следующий межтрубный отсек -теплообменную камеру через зазоры между теплообменными трубками и чехловыми патрубками. Так как температура охлаждаемого газа максимальна на входе в теплообменник, т.е. на контактной поверхности части теплообменных трубок, размещенных в форкамере, именно на поверхности этой части трубок при вскипании воды возможно образование солевого шлама (отложение накипи). В результате введения форкамеры и задания зазора между чехловыми патрубками и теплообменными трубками реализована увеличенная скорость движения охлаждающей воды именно на начальном участке теплообменника. Причем размер этого участка определяется длиной чехловых патрубков. Таким образом, известное решение позволяет уменьшить «пиковые» процессные нагрузки на входном участке теплообменника, т.е. несколько разгрузить его, обеспечивая более равномерный износ конструкции. (Также более высокие скорости движения охлаждающей воды осуществляют частичную самоочистку - унос образующихся отложений.) При этом тепловой баланс теплообменника в целом, в сравнении с бесфоркамерными аналогами, по-видимому, не изменяется.

Недостатком конструкции прототипа, также как и конструкций аналогов, является низкий показатель теплообмена - низкий перепад температур входящего и выходящего потока, передаваемого по трубному пространству.

Указанный недостаток обусловлен малым временем пребывания «трубного» потока в теплообменнике, т.е. кратковременностью теплообменного взаимодействия сред.

Целью изобретения является достижение повышенного перепада (разницы) температур входа и выхода трубного потока, что обеспечено путем увеличения условной длительности нахождения потока в теплообменнике за счет введения естественного возврата и циркуляции части его.

Указанная цель достигается тем, что в известном теплообменнике, включающем цилиндрической корпус, разделенный внутренними поперечными перегородками на теплообменную камеру и форкамеру, одна из упомянутых перегородок размещена на входе трубного потока, вторая перегородка разделяет форкамеру и теплообменную камеру, третья является концевой и замыкает теплообменную камеру. При этом в корпусе размещены три вида теплообменных трубок, а именно: основные трубки прямых потоков, которые проведены через все перегородки, и трубки прямых и возвратных потоков, концы которых, расположенные в выходной части теплообменника, соединены между собой, а в форкамере в основных трубках прямых потоков выполнены отверстия на расстоянии полдиаметра трубки от перегородки на входе трубного потока. Соединение концов трубок выполнено в виде отводов U-образной формы (180°). Соединение концов трубок выполнено вводом в их общую выходную камеру, образованную дополнительной перегородкой.

Изобретение поясняется Фиг.1 и 2.

На Фиг.1 приведено продольное сечение теплообменника с тремя видами теплообменных трубок, где концы трубок возвратных и концы (такого же числа) трубок прямых потоков соединены отводами U-образной формы (180°). В основных трубках прямых потоков в форкамере выполнены отверстия.

На Фиг.2 - то же, но концы трубок возвратных потоков и части трубок прямых потоков введены в общую камеру на выходе теплообменника (вновь образованную введенной дополнительной перегородкой).

Конструкция теплообменника в съемно-фланцевом исполнении состоит из цилиндрического корпуса 1 с фланцами 2, соединенными с фланцами 3 трубной системы. В корпус 1 вварены поперечные перегородки:

- на входе трубного потока перегородка 4;

- разделительная перегородка 5 между форкамерой 6 и теплообменной камерой 7;

- концевая перегородка 8, замыкающая теплообменную камеру 7;

- дополнительная перегородка 9 (по варианту Фиг.2), образовавшая выходную общую камеру 10. В теплообменной камере 7 (в межтрубном пространстве теплообменника) также размещены перегородки 11 неполного сечения (для удлинения пути межтрубного потока). Для ввода межтрубного потока в цилиндрический корпус 1 вварен штуцер 12, для вывода - штуцер 13. В корпусе 1 размещены также три вида теплообменных трубок 14, 15 и 16. Основные теплообменные трубки 14 прямых потоков транзитом проведены сквозь все сплошные перегородки - 4, 5, 8 и 9 (по варианту Фиг.2) и все камеры - 6, 7 и 10 (по варианту Фиг.2). В форкамере 6, в основных трубках 14 выполнены отверстия 17 (расположенные на расстоянии, равном половине диаметра трубки от входной перегородки 4). Теплообменные трубки 15 - трубки возвратных потоков. Количество трубок условно прямых потоков 16 и соединенных с ними трубок возвратных потоков 15 совпадают. Концы трубок 15 и 16, расположенные в выходной части теплообменника по варианту Фиг.1, соединены друг с другом отводами U-образной формы (180°) - «калачами» 18. По варианту Фиг.2 концы трубок 15 и 16 введены в герметичную камеру 10, образованную дополнительной перегородкой 9 и расположенную на выходе корпуса 1 теплообменника. (В стенках трубок 16 условно прямых потоков, в отличие от стенок основных трубок 14 прямых потоков, отверстия 17 в форкамере 6 не выполнены.)

Работа предложенной конструкции состоит в следующем. Трубный поток, поступающий по трубной системе через соединение фланцев 2 и 3 в корпус 1 перед перегородкой 4 разбивается на отдельные потоки - струи, входящие в основные теплообменные трубки 14 прямых потоков. Эти потоки проходят по основным трубкам 14 транзитом через форкамеру 6 и через теплообменную камеру 7, образованную перегородками 5 и 8 (в варианте по Фиг.2 и через камеру 10). По стенкам основных трубок 14 в камере 7 трубные потоки взаимодействуют с межтрубным потоком, двигающимся по межтрубному пространству от входного штуцера 12 к выходному 13 (путь межтрубного потока удлинен установкой перегородок 11 - неполного сечения). В результате теплообменного взаимодействия потоков, имеющих разную температуру, один поток нагревается (на выходе), другой (поток) становится на выходе более холодным. Таким образом, трубный поток, миновавший выходную перегородку 8 (по варианту Фиг.1) или 9 (по варианту Фиг.2), имеет измененную температуру. При движении потоков по основным трубкам 14 на внутренней поверхности начальных участков (трубок 14) возникают зоны пониженных давлений - зоны условного вакуум-всасывающего эффекта. Отверстиями 17 в стенках основных трубок 14 зоны условных вакуум-всасывающих эффектов каждой трубки объединены в общее пространство - внутренний объем форкамеры 6.

Одновременно с делением общего входного потока на потоки-струи, попадающие в основные теплообменные трубки 14, часть его «заходит» в трубки 16, минует по ним форкамеру 6, затем теплообменную камеру 7 («пройдя» в ней соответствующий нагрев или охлаждение) и, по «калачам» 18 (вариант Фиг.1) или через выходную камеру 10 (вариант Фиг.2) направляется в трубки 15 возвратных потоков. Вновь проследовав теплообменную камеру 7 (только в обратном направлении), еще более «подогревшись» или охладившись, возвратно-рециркуляционный поток поступает в форкамеру 6. Под действием вакуум-всасывающего эффекта продукт возвратно-рециркуляционного потока «засасывается» в отверстия 17 основных трубок 14 прямых потоков, разбавляя-перемешиваясь с прямыми потоками и тем самым увеличивая результаты теплообменного взаимодействия (на одном теплообменном аппарате). (Оптимальное соотношение числа и диаметра трубок прямых и возвратных потоков, числа и диаметра отверстий в стенках основных трубок прямых потоков подбираются экспериментально.)

Предложенной конструкцией введена естественно-принудительная подача (возвращение) необходимой доли трубного потока обратно в форкамеру с условным вакуум-всасывающим эффектом, для чего использована часть механической энергии того же потока. Необходимая доля потока конструктивными средствами «повернута» в обратную сторону. Причем энергия вакуум-всасывающего эффекта по предложенному решению не затрачивается на длинный путь обратного транспортирования доли трубного потока назад - в форкамеру. Вся энергия условного вакуум всасывания затрачивается только на передачу продукта через отверстия в стенках основных теплообменных трубок в основной поток.

В результате доля возвратно-рециркулирующей части в общем объеме-расходе трубного потока увеличена благодаря осуществлению естественно-безнасосной рециркуляции увеличенной части трубного потока в теплообменнике, повышен перепад (разница) температур входа и выхода трубного потока. В то же время на выходе потока сохранен высокий уровень давления (высокое значение напора потока), т.к. гидросопротивление теплообменника мало.

Изменение величины выходной температуры трубного потока всего на 5÷10%, увеличивая удельную теплообменную нагрузку (на каждый аппарат), в упрощенном представлении позволяет исключить ту же долю аппаратов из некоторых вновь проектируемых и существующих технологических схем, что, учитывая сокращение капитальных затрат, затрат на обслуживание и ремонт, технически и экономически выгодно.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 28 items.
27.02.2013
№216.012.2a92

Способ управления выпаркой воды из капролактама

Изобретение относится к способу управления выпаркой воды из капролактама, проводимому в трех ступенях, соединенных между собой трубопроводами при подаче раствора капролактама, пара и отводом выпаренного капролактама на последующие стадии. Способ характеризуется тем, что дополнительно вводят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002476425
Дата охранного документа: 27.02.2013
27.04.2013
№216.012.3a23

Способ управления водной отмывкой оксидата в производстве капролактама

Изобретение относится к способу управления водной отмывкой оксидата в производстве капролактама, проводимому в ректификационной колонне с подачей реакционной смеси, регулированием температурного режима при использовании выносного теплообменника, отводом через конденсаторы дистиллята и кубового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002480444
Дата охранного документа: 27.04.2013
10.05.2013
№216.012.3d51

Грузоподъемная траверса

Изобретение относится к механическим приспособлениям, навешиваемым на грузоподъемные машины. Грузоподъемная траверса содержит балку и расположенный на ней кронштейн для крюка крана, а также установленные на краях балки элементы крепления груза и дополнительный уравновешивающий механизм,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002481264
Дата охранного документа: 10.05.2013
20.08.2014
№216.012.e95f

Способ дегидрирования циклогексанола в циклогексанон

Изобретение относится к способу дегидрирования циклогексанола в циклогексанон. Предложенный способ дегидрирования циклогексанола в циклогексанон осуществляют в газовой фазе при повышенной температуре в присутствии катализатора, содержащего активные компоненты, на 56÷88 мас.% состоящие из оксида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525551
Дата охранного документа: 20.08.2014
20.02.2019
№219.016.c003

Трубный теплообменник

Изобретение относится к теплообменным аппаратам, встраиваемым в трубопроводы, и может использоваться в любых теплообменных процессах. Сущность изобретения: теплообменник, включающий цилиндрический корпус с размещенным внутри него пучком труб, скрепленных с трубными поперечными решетками так,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002338142
Дата охранного документа: 10.11.2008
20.02.2019
№219.016.c037

Реактор каскадного окисления

Изобретение может быть использовано для каскадного окисления циклогексана кислородом воздуха. В момент разгерметизации давление газовой фазы над внутренней полостью 2 в корпусе 1 реактора оказывается выше, чем давление у оси аппарата, где расположен нижний торец опускной трубы 7, через который...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002339441
Дата охранного документа: 27.11.2008
20.02.2019
№219.016.c3cf

Установка для получения кислорода и азота из атмосферного воздуха

Изобретение может быть использовано в химической промышленности для разделения атмосферного воздуха при получении азота и кислорода. Установка включает воздушный компрессор 1, регенератор-адсорбер 2, турбодетандер 5, нижнюю 3 и верхнюю 4 ректификационные колонны, сборники 6, 7 азота и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002447014
Дата охранного документа: 10.04.2012
23.02.2019
№219.016.c66d

Способ управления процессом дистилляции капролактама

Изобретение относится к новому способу управления процессом дистилляции капролактама, заключаемуся в управлении процессом трехступенчатой дистилляции капролактама в присутствии щелочи, включающим сборники, испарители, паровые эжекторы, кондесаторы при подаче сырого капролактама, пара и отводе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002458052
Дата охранного документа: 10.08.2012
23.02.2019
№219.016.c699

Поверхностный конденсатор

Изобретение относится к теплотехнике и касается конструкций теплообменных аппаратов для сжижения паров смешанных и многокомпонентных продуктов при их охлаждении. Изобретение состоит в том, что поверхностный конденсатор для дифференцированного сжижения паровых компонентов смешанного потока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002434192
Дата охранного документа: 20.11.2011
01.03.2019
№219.016.cde8

Устройство для гранулирования расплавов

Устройство относится к конструкциям для превращения жидких продуктов расплавов в каплеобразную форму разбрызгиванием и отверждением капель. Устройство включает вращающуюся корзину с отверстиями, куда через штуцер в крышке вводят жидкий расплав. Для разрушения периодически возникающего эффекта...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002415700
Дата охранного документа: 10.04.2011
Showing 1-10 of 52 items.
10.02.2013
№216.012.243c

Теплообменный аппарат для ожижения смешанных паров

Изобретение относится к конструкциям теплообменных аппаратов для ожижения паров смешанных - многокомпонентных продуктов при их охлаждении холодоносителем через промежуточные стенки труб. Изобретение состоит в том, что в теплообменном аппарате для ожижения смешанных паров, включающем по меньшей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474778
Дата охранного документа: 10.02.2013
27.02.2013
№216.012.2a92

Способ управления выпаркой воды из капролактама

Изобретение относится к способу управления выпаркой воды из капролактама, проводимому в трех ступенях, соединенных между собой трубопроводами при подаче раствора капролактама, пара и отводом выпаренного капролактама на последующие стадии. Способ характеризуется тем, что дополнительно вводят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002476425
Дата охранного документа: 27.02.2013
27.04.2013
№216.012.3a23

Способ управления водной отмывкой оксидата в производстве капролактама

Изобретение относится к способу управления водной отмывкой оксидата в производстве капролактама, проводимому в ректификационной колонне с подачей реакционной смеси, регулированием температурного режима при использовании выносного теплообменника, отводом через конденсаторы дистиллята и кубового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002480444
Дата охранного документа: 27.04.2013
10.05.2013
№216.012.3d51

Грузоподъемная траверса

Изобретение относится к механическим приспособлениям, навешиваемым на грузоподъемные машины. Грузоподъемная траверса содержит балку и расположенный на ней кронштейн для крюка крана, а также установленные на краях балки элементы крепления груза и дополнительный уравновешивающий механизм,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002481264
Дата охранного документа: 10.05.2013
20.06.2013
№216.012.4cdf

Устройство для удаления наледей и сосулек

Изобретение относится к строительству, а именно к механическим устройствам для удаления наледей и сосулек на нижних кромках кровли зданий и сооружений. Технический результат изобретения заключается в повышении эксплуатационной надежности кровли. Устройство включает расположенный под нижней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485261
Дата охранного документа: 20.06.2013
10.08.2013
№216.012.5d7e

Устройство для удаления наледей и сосулек

Изобретение относится к области строительства, а именно к устройству для удаления сосулек и наледей на свесах крыши зданий. Технический результат изобретения заключается в повышении эксплуатационной надежности крыши. Устройство содержит подкромочный элемент, установленный с возможностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489555
Дата охранного документа: 10.08.2013
20.08.2014
№216.012.e95f

Способ дегидрирования циклогексанола в циклогексанон

Изобретение относится к способу дегидрирования циклогексанола в циклогексанон. Предложенный способ дегидрирования циклогексанола в циклогексанон осуществляют в газовой фазе при повышенной температуре в присутствии катализатора, содержащего активные компоненты, на 56÷88 мас.% состоящие из оксида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525551
Дата охранного документа: 20.08.2014
20.08.2014
№216.012.ebef

Аппаратура подводной оптической связи

Изобретение относится к технике электрической связи и может использоваться в системах двусторонней оптической связи. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей устройства двусторонней оптической связи в подводных условиях. Для этого в аппаратуру оптической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526207
Дата охранного документа: 20.08.2014
20.10.2014
№216.012.feec

Способ приготовления никельхромпалладиевого катализатора для очистки отходящих газов от оксида углерода и углеводородов

Изобретение относится к производству катализаторов для очистки отходящих промышленных газов от примесей оксида углерода и углеводородов и может быть использовано в области химической, нефтехимической и газовой промышленности. Предложенный способ приготовления катализатора для очистки отходящих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531116
Дата охранного документа: 20.10.2014
27.12.2014
№216.013.13d8

Установка рекуперации паров органических соединений

Изобретение относится к аппаратам нефтеперерабатывающей и химической промышленности, а именно к установкам рекуперации - установкам для сбора и возврата паров органических соединений для повторного их использования в том же технологическом процессе, и может быть использовано для локализации и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536504
Дата охранного документа: 27.12.2014
+ добавить свой РИД